项目名称: 受阻酚杂化体系的氢键诱导玻璃化协同转变及其高效转能机理

项目编号: No.51373053

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 吴国章

作者单位: 华东理工大学

项目金额: 80万元

中文摘要: 受阻酚掺杂高分子阻尼材料是一种有别于小分子增塑和反增塑的新型杂化体系,其特有的高效转能效应预示着不同寻常的玻璃化转变和结构弛豫行为。本项目拟通过宽频介电谱测试和分子动力学模拟系统研究小分子化学组成、体积位阻、内聚能密度及氢键强度对分子链协同重排运动的影响,重点考察小分子不同氢键种类和数量对协同域尺寸及脆度的调控作用,结合β弛豫携带玻璃化转变"指纹"特征原理,进一步在分子水平上探讨氢键作用能对不同尺度结构弛豫的贡献。与此同时,深入研究小分子结构和氢键强度对杂化体系热力学相溶性、阻尼增效性和阻尼时效性的影响,考察氢键诱导分子链协同运动与阻尼增效、多尺度结构弛豫与阻尼时效的内在联系,揭示受阻酚杂化体系的高效转能分子机理,为确立高性能减振吸音材料的分子设计准则,建立新型阻尼材料稳定服役的快速评价方法奠定理论和应用基础。

中文关键词: 高分子阻尼材料;玻璃化转变;受阻酚;氢键;介电弛豫

英文摘要: Polymeric damping materials filled with hindered phenols belong to a new class of small molecule-polymer hybrids due to their properties different from plasticization and antiplasticization. Its ability of giant energy transformation indicates unusual beh

英文关键词: Polymeric Damping Materials;Glass Transition;Hindered Phenol;Hydrogen Bonding;Dielectric Relaxation

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